动物细胞内最重要的能源物质是
A. 油脂 B. 葡萄糖 C. 糖元 D. 淀粉
下列属于原核生物的是( )
A.蓝藻 B.黑藻 C.变形虫 D.原生动物
干旱可促进植物体内脱落酸(ABA)的合成,取正常水分条件下生长的某种植物的野生型和ABA缺失突变体幼苗,进行适度干旱处理,测定一定时间内茎叶和根的生长量,结果如图所示,回答下列问题:
(1)综合分析上图可知,干早条件下,ABA对野生型幼苗的作用是_____________。
(2)若给干早处理的突变体幼苗施加适量的ABA,由图可推测植物叶片的蒸腾速率会___________(“升高”“降低”、“不变”),因为_______________________。
(3)ABA有“逆境激素”之称,其在植物体中的主要合成部位有___________(答出两点即可)。
(4)许多研究表明,脱落酸在高温下易降解。在自然界中,小麦、玉米等在即将成熟时,如果持续经历一段时间的高温之后又遇到大雨天气,种子就容易在穗上发芽。请对此现象进行解释。_____________________________。
2019年的诺贝尔生理学或医学奖的获得者揭示了细胞是如何感知和适应氧气变化。图一是人体对于环境中氧气的变化而调节红细胞数量的示意图(“+”表示促进,“-”表示抑制作用,EPO为促红细胞生成素)。研究表明,在肾脏细胞内存在一些分子(氧感受器)在缺氧条件下被激活,导致促红细胞生成素基因表达。图二是10名登山队员(24—38岁)在中尼边境攀登过程中平均红细胞计数和血红蛋白水平与平均夜营高度的关系。请回答下列问题:
(1)缺氧导致导致促红细胞生成素增加,促红细胞生成素刺激骨髓造血组织,使周围血液中红细胞数增加,改善缺氧,血液中O2分压增加,促红细胞生成素分泌减少,这种调节机制是___________,保证了体内红细胞数量的保持相对稳定。
(2)从图一可以看出,尿毒症患者(肾功能发生障碍,无法排除含氮类代谢废物)容易发生贫血原因是________________________。
(3)从图二曲线可知,登山第37天之后,红细胞数量不再增加,但是红细胞中的血红蛋白仍在增加,原因是_____________________________。登山运动员体内促红细胞生成素含量最高的时间应该在红细胞含量最多____________(填“之前”或“之后”)在登山37天之后,登山运动员仍处于高海拔地区,体内红细胞数量不再增加的原因是________________________。
(4)我国在高海拔的昆明建有很多体育训练基地,中长跑运动员和足球运动员在比赛前常常到这些基地训练一段时间,原因是____________________________________。
果蝇的灰身与黑身为一对相对性状(由A、a控制);红眼与白眼为一对相对性状(由B、b控制)。现有两果蝇杂交,得到F1表现型和数目(只)如下表。回答以下问题:
| 灰身红眼 | 灰身白眼 | 黑身红眼 | 黑身白眼 |
雌蝇 | 156 | 0 | 50 | 0 |
雄蝇 | 70 | 82 | 26 | 23 |
(1)亲代雌雄果蝇的基因型分别为____________和____________。
(2)F1中黑身红眼雌雄果蝇随机交配,则后代中白眼基因b的基因频率为____________。
(3)遗传学家发现用白眼雌果蝇与X射线处理过的红眼雄果蝇进行杂交,总能在某些杂交组合的F1中再次发现白眼雌果蝇。该种白眼雌果蝇的出现可能是由于父本发生了基因突变,也可能是父本染色体发生缺失(已知没有B或b基因的受精卵不能发育成新个体)。请你设计一个简单的杂交实验,通过观察子代表现型及比例确定该种白眼雌果蝇出现的原因。
杂交方法:__________________________________。
结果预测及结论:
若子代_________________,则是由于基因突变。
若子代______________,则是由于父本红眼果蝇X染色体缺失。
下列有关植物激素及植物生长调节剂应用的叙述,正确的是( )
①用适宜浓度的乙烯利处理香蕉,可加快果实成熟
②植物生长调节剂可以通过人工合成获得,也可从植物体内提取获得
③植物的顶端优势和根的向地性都能体现生长素作用的两重性
④植物激素的合成受基因的控制,植物激素也能调节基因的表达
⑤植物的生命活动只受植物激素的调节
A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①③⑤